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Pt 78

Platinum (Pt)

transition-metal
Periodo: 6 Grupo: 10 Bloque: d

Solid

Peso atómico estándar

195,084 u

Configuración electrónica

[Xe] 6s1 4f14 5d9

Punto de fusión

1768,4 °C

Punto de ebullición

3824,85 °C

Densidad

2,146e+4 kg/m³

Estados de oxidación

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Electronegatividad (Pauling)

2,28

Energía de ionización (1.ª)

8,95883 eV

Año de descubrimiento

1735

Radio atómico

135 pm

Detalles

Origen del nombre Spanish: platina (little silver).
País de descubrimiento Italy
Descubridores Julius Scaliger

Platinum is a dense, silvery-white transition metal in group 10 and a member of the platinum-group elements. It is exceptionally resistant to corrosion and oxidation, yet it can catalyze many reactions at its surface. The metal is chemically noble in bulk but forms well-defined complexes, especially in the +2 and +4 oxidation states. Its combination of durability, catalytic activity, and electrical stability gives it technological importance disproportionate to its crustal abundance.

Platinum is a beautiful silvery-white metal, when pure, and is malleable and ductile. It has a coefficient of expansion almost equal to that of soda-lime-silica glass, and is therefore used to make sealed electrodes in glass systems. The metal does not oxidize in air at any temperature, but is corroded by halogens, cyanides, sulfur, and caustic alkalis.

It is insoluble in hydrochloric and nitric acid, but dissolves when they are mixed as aqua regia, forming chloroplatinic acid.

The name derives from the Spanish platina for "silver". In 1735, the Spanish astronomer Antonio de Ulloa found platinum in Peru, South America. In 1741, the English metallurgist Charles Wood found platinum from Colombia, South America. In 1750, the English physician William Brownrigg prepared purified platinum metal.

Used by the pre-Columbian Indians of South America, platinum wasn't noticed by western scientists until 1735. Platinum can occur free in nature and is sometimes found in deposits of gold-bearing sands, primarily those found in the Ural mountains, Columbia and the western United States. Platinum, in the form of the mineral sperrylite (PtAs2), is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada. Credit for the modern rediscovery of platinum is usually given to Antonio de Ulloa.

Discovered in South America by Ulloa in 1735 and by Wood in 1741. The metal was used by pre-Columbian Indians.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
2,28 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Electronegatividad (Allen)
1,72
Afinidad electrónica
2,1228 eV
Energía de ionización (1.ª)
8,95883 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
18,560064 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
29,0001 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
43,000148 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
56,000193 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
10 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Xe] 6s1 4f14 5d9

Termodinámicas

Calor de fusión
0,20490232 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
4,860859 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
5,845468 eV
Calor de atomización
5,845468 eV
Entalpía de atomización
5,863088 eV

Nucleares

Protones
78 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
116 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
44 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
3 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Isótopo más estable
Pt-194
Año de descubrimiento
1735

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
0,005 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
392 pm

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 18, 32, 17, 1 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-06-4 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
3D3
InChI
InChI=1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 78
Electrones 78
Carga Neutro
Configuración Pt: 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
Configuración electrónica
Medido
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
Diagrama de orbitales
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
5s
2/2
4d
10/10
5p
6/6
6s
1/2 1↑
4f
14/14
5d
9/10 1↑
Total de electrones: 78 Desapareados: 2 ?

Modelo atómico

Protones 78
Neutrones 116
Electrones 78
Número másico 194
Estabilidad Estable

Los isótopos cambian el número de neutrones, la masa y la estabilidad, pero no la configuración electrónica de un átomo neutro.

Modelo atómico esquemático, no a escala.

Huella atómica

Espectro de emisión / absorción

25 / 50 (50 50 con intensidad)
Medido
Emisión Visible: 380–750 nm

Distribución isotópica

19432,8600%19625,2100%1987,3560%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
194 Estable193,9626809 ± 0,00000132,8600%Estable
196 Estable195,96495209 ± 0,0000009925,2100%Estable
198 Estable197,9678949 ± 0,00000237,3560%Estable
Medido

Fase / Estado

1 atm / 101,325 kPa
Sólido 25 °C (298,15 K)

Motivo: 1743,4 °C por debajo del punto de fusión (1768,4 °C)

Punto de fusión 1768,4 °C
Punto de ebullición 3824,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 1743,4 °C
0 K Temperatura actual: 25 °C 6000 K
Secuencia de fases

Esquemático, no a escala

Sólido
Líquido
Gas
Fusión
Ebullición
25°C
Sólido
Líquido
Gas
Actual

Puntos de transición de fase

Punto de fusión Bibliografía
1768,4 °C
Punto de ebullición Bibliografía
3824,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,20490232 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
4,860859 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
5,845468 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
2,146e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
2,146e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 78. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Pt I 0995166995
Pt II +122681832268
Pt IV +3153115311531
Pt V +4172917291729
Pt VI +5146714671467
Pt VII +6786786786
Pt VIII +7360360360
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Pt I 0202
Pt II +1282
Pt III +22
Pt IV +3238
Pt V +4259
Pt VI +5251
Pt VII +6178
Pt VIII +780
Pt IX +82
Pt X +92
Niveles disponibles en el NIST →
78 Pt 195.084

Platinum — Visualizador de orbitales atómicos

[Xe]6s14f145d9
Niveles de energía 2 8 18 32 17 1
Estados de oxidación -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 6s n=6 · l=0 · m=0
Platinum — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
78 Pt 195.084

Platinum — Visualizador de estructuras cristalinas

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Experimental
Pearson cF4
N.º de coord. 12
Empaquetamiento 74.000%
Platinum — Vista previa del visualizador de estructuras cristalinas
Three.js solo se carga cuando se solicita

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+24N/D60 pm
+26N/D80 pm
+46N/D62.5 pm
+56N/D56.99999999999999 pm

Compuestos

Pt
195,080 u
Pt+2
195,080 u
Pt+4
195,080 u
Pt
190,962 u
Pt
194,965 u
Pt
198,971 u
Pt
192,963 u
Pt
187,959 u
Pt
185,959 u
Pt
196,967 u
Pt
199,971 u
Pt
188,961 u
Pt+4
194,965 u

Isótopos (3)

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
194 Estable193,9626809 ± 0,00000132,8600% ± 0,4000%Estable
stable
196 Estable195,96495209 ± 0,0000009925,2100% ± 0,3400%Estable
stable
198 Estable197,9678949 ± 0,00000237,3560% ± 0,1300%Estable
stable
194 Estable
Masa atómica (u) 193,9626809 ± 0,000001
Abundancia natural 32,8600% ± 0,4000%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
196 Estable
Masa atómica (u) 195,96495209 ± 0,00000099
Abundancia natural 25,2100% ± 0,3400%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
198 Estable
Masa atómica (u) 197,9678949 ± 0,0000023
Abundancia natural 7,3560% ± 0,1300%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Líneas espectrales

Se muestran 50 de 264. De forma predeterminada, solo se muestran las líneas espectrales con intensidad medida.

Longitud de onda (nm)IntensidadEstado de ionizaciónTipoTransiciónExactitudFuente
381.86875 nm8300Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p a 5G*MedidaNIST
676.00069 nm6500Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 3DMedidaNIST
530.10143 nm3900Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 5G* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MedidaNIST
396.6357 nm3400Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p a 5D*MedidaNIST
416.45502 nm3300Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p 3F*MedidaNIST
411.86745 nm3000Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p 3D*MedidaNIST
652.34376 nm3000Pt Iemission5d9.6p b 3P* → 5d9.7s 1DMedidaNIST
444.25477 nm2400Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p a 3P*MedidaNIST
432.70524 nm2300Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MedidaNIST
709.475 nm2300Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 3G* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(1S<0>) (4,0)MedidaNIST
711.37244 nm2300Pt Iemission5d8.6s2 3P → 5d9.6p a 3P*MedidaNIST
671.03998 nm2200Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.7s 1DMedidaNIST
522.76459 nm2100Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p a 3P*MedidaNIST
505.94815 nm1900Pt Iemission5d9.6p a 3P* → 5d9.7s 3DMedidaNIST
547.57631 nm1900Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 3DMedidaNIST
584.01269 nm1800Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p a 3P*MedidaNIST
419.24241 nm1700Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p b 3P*MedidaNIST
547.84793 nm1500Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MedidaNIST
684.25984 nm1500Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.7s 3DMedidaNIST
449.8748 nm1100Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.6d 3GMedidaNIST
539.07754 nm1100Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 1DMedidaNIST
632.6577 nm1100Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d9.6p 3D*MedidaNIST
584.48054 nm1000Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MedidaNIST
536.89866 nm960Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p 3F*MedidaNIST
631.83662 nm930Pt Iemission5d9.6p 3P* → 5d9.7s 1DMedidaNIST
602.60247 nm860Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MedidaNIST
695.7507 nm800Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)MedidaNIST
455.24119 nm730Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MedidaNIST
428.80508 nm680Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(2D).6p a 3F*MedidaNIST
713.16333 nm650Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p b 3D* → 5d9.7s 3DMedidaNIST
689.67056 nm590Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3F* → 5d8.(3F<3>).6s.7s.(3S<1>) (3,1)MedidaNIST
409.22515 nm580Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5D* → 5d9.6d a 3GMedidaNIST
707.8062 nm580Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5D* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MedidaNIST
401.37143 nm570Pt IIemission5d8.6p 76610* → 5d8.(3P).7s (2,1/2)MedidaNIST
628.34779 nm570Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3D* → 5d9.7s 3DMedidaNIST
683.80564 nm560Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MedidaNIST
452.29919 nm550Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.6d 1FMedidaNIST
664.83039 nm550Pt Iemission5d9.6p b 3P* → 5d9.7s 3DMedidaNIST
703.00606 nm540Pt Iemission5d8.6s.(4P).6p a 5D* → 5d9.7s 3DMedidaNIST
448.46871 nm520Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.6d 3FMedidaNIST
748.60309 nm520Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d8.6s.(4F).6p a 5D*MedidaNIST
576.3566 nm510Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5D* → 5d9.7s 1DMedidaNIST
712.5028 nm500Pt Iemission5d7.(4F).6s2.6p a 3G* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)MedidaNIST
427.3898 nm490Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3D* → 5d9.6d b 3GMedidaNIST
439.18207 nm490Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d8.6s.(2F).6p a 3D*MedidaNIST
392.53348 nm480Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p 5G*MedidaNIST
712.2889 nm480Pt Iemission5d8.6s.(4P).6p 5D* → 5d9.7d 3PMedidaNIST
386.84222 nm470Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)MedidaNIST
387.57161 nm470Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)MedidaNIST
420.12097 nm470Pt Iemission5d9.6p 3P* → 5d9.7s 3DMedidaNIST

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
123 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
112 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
110 pm

Radios de van der Waals

Batsanov
205 pm
Alvarez
229 pm
UFF
275,4 pm
MM3
239 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
230 pm
Radio metálico (C12)
139 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
69
Pettifor
68
Glawe
64

Escalas de electronegatividad

Ghosh
0
Miedema
6
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
48 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
4 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
470 Ha·Bohr6

Parámetros de Miedema

Volumen molar de Miedema
9,1 cm3/mol
Densidad electrónica de Miedema
6

Riesgo de suministro y economía

Concentración de la producción
60
Riesgo relativo de suministro
8
Distribución de las reservas
95
Estabilidad política (principal productor)
44
Estabilidad política (país con mayores reservas)
44

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión2041,35 K
Punto de ebullición4098,15 K

Categorías de estados de oxidación

−3 extended
+6 extended
+1 extended
−2 extended
−1 extended
+3 extended
+5 extended
+2 main
+4 main
0 extended

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (14)
nOrbitalσ
1s1,506
2p4,4746
2s20,3702
3d13,5027
3p22,1139
3s23,0157
4d37,37
4f38,494
4p35,2696
4s34,3612
Detalle de los radios cristalinos (4)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
2IVSQ74
2VI94Ahrens (1952) ionic radius,
4VI76,5from r^3 vs V plots,
5VI71estimated, from r^3 vs V plots,
Modos de desintegración de los isótopos (67)
IsótopoModoIntensidad
165A100%
166A100%
167A100%
168A100%
168B+—
169A100%
169B+—
170A100%
170B+—
171A86%
Factores de dispersión de rayos X (945)
Energía (eV)f₁f₂
0,1-0,00270,00979
0,13-0,00330,01359
0,15-0,00350,01538
0,17-0,00370,01722
0,2-0,00430,02103
0,22-0,00450,02279
0,25-0,00510,02656
0,28-0,00560,0304
0,3-0,00580,03194
0,32-0,00580,03342

Datos adicionales

Sources

Sources of this element.

Platinum occurs natively, accompanied by small quantities of iridium, osmium, palladium, ruthenium, and rhodium, all belonging to the same group of metals. These are found in the alluvial deposits of the Ural mountains, of Columbia, and of certain western American states. Sperrylite, occurring with the nickel-bearing deposits of Sudbury, Ontario, is the source of a considerable amount of metal.

The large production of nickel makes up for the fact that is only one part of the platinum metals in two million parts of ore.

Referencias (1)

Referencias

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Pt

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Platinum

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

Nota sobre la licencia: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Platinum

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

Nota sobre la licencia: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Platinum

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Platinum

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

8 PubChem Elements
Platinum

This section provides all form of data related to element Platinum.

9 PubChem Elements
Platinum

The element property data was retrieved from publications.

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